这份手稿描述了一种新型的直接植物输液装置,用于筛选分子对细菌(亚洲念珠菌 )或其昆虫载体(柸橘假丝菌,Kuwayama)的有效性,这些细菌与黄龙冰柑橘病有关。
测试植物中治疗性化合物的功能是农业研究的重要组成部分。叶面喷洒和土壤浸泡方法是常规方法,但也有缺点,包括可变吸收和测试分子的环境分解。树木的树干注入已经很成熟,但大多数方法都需要昂贵的专有设备。为了筛选黄龙冰的各种治疗方法,需要一种简单、低成本的方法将这些化合物输送到感染韧皮部限制性细菌亚洲 念珠菌 (CLas) 或被韧皮部摄食 CLas 昆虫载体 Diaphorina citri Kuwayama (D. citri) 感染的小型温室种植柑橘树的维管组织中。
为了满足这些筛选要求,设计了一种连接到植物树干的直接植物输液(DPI)装置。该设备使用尼龙基3D打印系统和易于获得的辅助组件制成。使用荧光标记物5,6-羧基荧光素二乙酸酯在柑橘植物中测试了该装置的化合物吸收功效。常规观察到标记在整个植物中的均匀化合物分布。
此外,该装置用于递送抗菌和杀虫分子,以确定它们分别对CLas和 D. citri 的影响。使用该设备将氨基糖苷类抗生素链霉素输送到CLas感染的柑橘植物中,导致CLas滴度从处理后2周降低到4周。将新烟碱类杀虫剂吡虫啉输送到 柑橘类植物中,导致7天后木虱死亡率显着增加。这些结果表明,这种DPI装置代表了一种有用的系统,用于将分子输送到植物中进行测试,并促进研究和筛选目的。
商业和景观环境中的植物管理通常需要使用化合物来优化植物生长和健康。这些分子如何传递取决于分子的类型、分子的功能、植物的类型以及现有的管理系统。叶面和土壤施用是最简单的输送策略,但某些分子吸收的局限性需要直接输送。这些分子的一个例子是治疗性分子,当它们在植物内系统性移动时功能最佳,但不能通过简单的局部应用有效传递1。黄龙病(HLB)就是这种情况,也称为柑橘绿化病。HLB是一种与韧皮部限制性细菌亚洲念珠菌(CLas)相关的疾病,该细菌不能在植物或其昆虫载体Diaphorina citri Kuwayama(D. citri)2之外培养。
如果假定的治疗分子是基因产物,则可以通过创建表达这些化合物的转基因植物来测试它们。然而,转基因植物生产可能是时间和资源密集型的,高度依赖于基因型,并且可以通过基因沉默来抑制3。此外,即使这些转基因显示出有希望的结果,监管和公众认知的限制也会降低其商业接受的可能性4,5。然而,化合物的外源应用简化了生物和合成分子的测试,因为它不需要生产稳定或瞬时表达的转基因植物,从而减少了测试分子效果的时间和资源。一种有效和高效地系统性植物递送外源化合物的方法可用于各种研究和筛选目的。
这些应用之一是分析植物维管系统内的全身分子运动,这可以使用可追踪的标记来完成,无论它们是荧光、可见光还是独特的化学同位素6,7,8,9。一种常用的荧光标记物是5,6-羧基荧光素-二乙酸酯(CFDA),它是一种透膜染料,被细胞内酯酶降解为5,6-羧基荧光素(CF),随后变成荧光和膜不透性10。CFDA已被广泛用于监测植物组织中的韧皮部运输,汇和源关系以及脉管系统模式11,12。
除了这些标记物外,某些化合物可能直接改变植物的生理机能,以提高生产力或在除草剂的情况下杀死植物。杀虫剂和抗菌化合物都是提高植物生产力的一种手段,尤其是在存在HLB的情况下。用于控制CLas的抗菌分子的一个例子是链霉素。链霉素是一种氨基糖苷类抗生素,最初是从 灰链霉菌 中分离出来的,已被证明可以通过抑制蛋白质生物合成来抑制细菌生长13。在杀虫剂方面,HLB研究的主要目标是 柑橘杜鹃,它将CLas从一棵树传播到另一棵树14。为此,通常使用新烟碱类药物,例如吡虫啉,因为它们是控制害虫的黄金标准15。所有这些不同的用途都是当前工厂管理策略的重要方面,新产品的开发取决于有效的筛选分析。
用于将化合物引入木本植物的一种方法是直接注射到树干中。已经设计了各种系统,这些系统对预钻孔注射部位的需求各不相同,这些系统利用基于压力的喷射或被动流动16。尽管基于压力的系统允许快速引入给定化合物,但需要考虑强迫液体通过阻塞或栓塞的脉管系统造成的潜在物理损伤17。尽管叶面喷施化合物或淋水施用的时间较少,但直接植物注射可减少由于空气或土壤损失而导致的目标化合物的浪费,并且还可以通过减少暴露于外部环境来延长化合物处于活性状态的时间18。这两个方面对于保存昂贵的试剂和确保研究环境中重复之间的一致性都很重要。
本研究描述了创新的直接植物输注(DPI)装置的设计,构造和使用,该设备可用于评估感兴趣的化合物如何影响寄主植物。标准3D打印机用于制造设备本身和与其结构相关的几个组件。这种内部构建方法允许研究人员根据其特定的实验需求修改设备和设备组件,并减少对市售植物注射设备的依赖。设备设置简单高效,所有辅助组件都很容易获得且价格低廉。尽管该系统设计用于各种植物物种,但此处介绍的示例与盆栽柑橘类植物有关。此外,这项研究表明,该设备能够有效地将多种类型的化合物系统地输送到年轻的柑橘植物中,而不会造成致死。测试的化合物包括CFDA,用于评估植物中的化合物分布,以及链霉素和吡虫啉,用于验证通过DPI 输送 时观察到这些化合物的抗菌和杀虫作用。
为了使DPI装置被认为是将外源化合物输送到植物中的可行方法,它必须有助于对各种组织类型进行稳健和一致的化合物摄取。使用CFDA的实验清楚地显示了不动音和基瓣化合物的运动,以及叶片的血管系统和叶肉细胞。此外,并且可能由于该DPI设备中使用的钻孔为化合物吸收提供了大量的表面积,因此CFDA在茎的所有部分中以相对相等的量存在,而不仅仅是在与设备相邻的脉管系统的一小部分中,正如先前使用树干注射的植物染料吸收研究所见的那样6.此外,使用DPI设备测试了绿色荧光蛋白和花卉染料的递送,并观察到这些化合物的分布与CFDA相似(数据未显示)。这些数据表明,该装置可用于系统递送各种大小和分子结构不同的化合物。然而,值得注意的是,基于叶片发育阶段的复合吸收存在差异,年轻发育中的叶比较老的成熟叶吸收更多的化合物。这可能是由于汇与源组织中存在的脉管系统特性的变化,应针对给定的实验进行优化。
DPI装置对CFDA、GFP和花卉染料的可视化表现出足够的化合物吸收,并且还分别显示出链霉素和吡虫啉的抗菌和杀虫作用。这两种化合物在单次 2.0 mL 处理后 1 周均导致目标生物体活力发生变化。这些数据表明,DPI装置可用于全植物测定,以测试各种化合物的生存能力,以控制微生物和害虫。此外,由于其与血管系统的直接接触,该装置甚至可以提供机会来测试根或表皮细胞无法有效吸收的化合物。特别感兴趣的是RNA干扰(RNAi),因为它可用于调节宿主植物,病原体或病原体载体内的基因表达。先前通过苹果和葡萄植株树干上的钻孔引入发夹RNA的研究表明,RNA分子仅限于木质部组织,这表明这些分子可能仅对咀嚼和木质部汁液喂养生物有效22。鉴于DPI装置使用类似的钻孔递送系统,因此使用该装置递送的发夹RNA也可能仅限于木质部组织。然而,在DPI装置的链霉素治疗后观察到韧皮部限制性CLas滴度的降低强烈表明这种抗生素存在于韧皮部中。因此,使用DPI装置输送的化合物的血管分布可能取决于它们的大小和化学性质,并且应单独评估每个分子。
尽管市场上有许多商用DPI设备,但此处描述的设备可以在内部制造并且是可修改的。通过这种方式,可以根据所使用的植物种类和实验设计进行尺寸的改进和变化,并且不依赖于商业产品。此外,该装置是半永久性地附着在植物上,这意味着可以同时对给定化合物进行多次处理,而不必通过多次化合物注射重新伤害植物。需要注意的是,如果安装不正确,设备可能会泄漏。结果,化合物会流失到环境中,而不是被输送到工厂。因此,在设置过程中和之后的头几天,应注意检查设备是否有任何泄漏迹象。虽然在树上钻一个洞是潜在的有害的,但选择这种方法是为了确保稳定和一致的化合物吸收。此外,在这些实验中,DPI设备的连接没有看到对植物健康的不利影响。但是,实验设计中应包括额外的植物,以替换那些在整个给定实验过程中可能失去活力的植物。最后,由于该装置使用被动流来引入化合物,因此很难预测不同植物物种或同一物种的发育阶段的吸收率。如果化合物吸收的速度是一个限制因素,这可能会使实验复杂化。为了获得最佳结果,应计划实验,以便为植物提供足够的时间完全吸收 2.5 mL 化合物,这可能需要长达 1 周的时间。总之,该DPI装置是快速评估抗菌或杀虫化合物对CLas及其载体D. citri的植物内活性的有效工具,因此提供了比先前提出的分离叶测定法更多的关于系统有效性和对植物性能影响的信息23。毫无疑问,该系统的应用范围远远超出了本研究中描述的特定用途。
The authors have nothing to disclose.
作者要感谢Mant Acon在这项研究中使用的植物。这笔资金由美国农业部 (USDA) CRIS 项目 8062-22410-007-000-D 和美国农业部 NIFA 拨款 2020-70029-33176 提供。
0.5 cm Diameter Steel Balls | Ballistic Products Inc. | #SHT #T | |
10 mL Luer-Lok Syringe | Becton Dickinson | 382903029952 | |
20 G 1 Syringe Needle | Becton Dickinson | 305175 | |
2 mL Screw Cap Tubes | USA Scientific | 1420-9710 | |
3/32nd Inch Black Oxide Drill Bit | Sears | 964077 | |
3D Printer | Markforged | F-PR-2027 | |
3D Printing Software | Markforged | F-SW-FDVX | |
3D Printing Software | Markforged | S-FW-OEVX | |
5(6)-CFDA (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate) | Invitrogen | C195 | |
5/64th Inch Black Oxide Drill Bit | Sears | 964502 | |
96 Well qPCR Machine | Roche | 5815916001 | |
Centrifuge | Eppendorf | 22621408 | |
Fluorescent Microscope | Olympus | SP-BX43-BI | |
Fluorescent Microscope Filter | Chroma | 69401-ET | |
Gloss Clear Spray Paint | Rustoleum | 249117 | |
Grey Lego Baseplate | Lego | 11024 | |
Handheld Cordless Drill | Makita | 6349D | |
Homogenizer | Fisher Scientific | 15-340-163 | |
Imidacloprid 2F | Quali-Pro | 83080133 | |
Liquid Plastisol Medium Hardness | Fusion X Fishing Lures | XSOL-505 | |
Red Silicone 70 Shore A O-Ring | Grainger | Varies by Size | |
Non-Stick Cooking Spray | PAM | 64144030217 | |
NucleoSpin Plant II | Macherey-Nagel | 740770.5 | |
Parafilm | Bemis | HS234526A | |
Poly Viyl Acetate Based Glue | Elmers | E301 | |
qPCR Master Mix | Promega | A6001 | |
qPCR Primers | Integrated DNA Technologies | Varies by DNA sequence | |
Reverse Transcriptase | Promega | A5003 | |
Single Edge Razor Blade | Garvey | 40475 | |
Translucent Silicone RTV Rubber | Aero Marine Products | AM 115T | |
Transparent Silicone Tape | Maxwell | KE30S | |
Truncated Oncocin 112 | Genscript | Varies by peptide sequence | |
White 1 x 6 Lego Piece | Lego | 300901 | |
White Nylon | Markforged | F-MF-0003 |